辽宁省大连渤海高级中学高考物理模拟题32Word文档下载推荐.docx
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C.阻力对系统始终做负功
D.系统始终处于失重状态
16.如图所示,分别在M、N两点固定放置两个点电荷+Q和-2Q,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有A、B、C、D四点。
下列说法正确的是
A.A点场强小于B点场强
B.C点场强与D点场强相同
C.A点电势小于B点电势
D.将某正电荷从C点移到O点,电场力不做功
17.如图所示,平行金属板中带电质点P原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电源内阻r相等。
当滑动变阻器的滑片向b端移动时,则()
A.R3上消耗的功率逐渐增大
B.电流表读数减小,电压表读数增大
C.电源的输出功率逐渐增大
D.质点P将向上运动
18.如图所示,长为L的细线的一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球。
在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由最低点A运动到B点,OB与竖直方向成60o角。
在此过程中
A.小球所受合外力一直增大
B.外力F一直增大
C.小球重力势能增大mgL
D.拉力F做功为mgL
19.如图所示,一质量为m1的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m2的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速上滑,在A上滑的过程中直角劈B始终保持静止。
用f和N分别表示地面对劈的摩擦力及支持力,则
A.
B.
C.
D.
20.如图所示,空间存在磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是相互平行的粗糙的长直导轨,处于同一水平面内,其间距为L,导轨一端接一阻值为R的电阻,ab是跨接在导轨上质量为m的导体棒,其阻值也为R。
从零时刻开始,对ab棒施加一个水平向左的恒力F,使其从静止开始沿导轨做直线运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,所受滑动摩擦力大小始终为了F。
导轨电阻不计。
则
A.通过电阻R的电流方向为由N到Q
B.ab棒的最大速度为
C.电阻R消耗的最大功率为
D.ab棒速度为时的加速度大小为
21.
22.
(1)(8分)某兴趣小组的实验装置如图所示,通过电磁铁控制的小球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出A、B之间的距离h。
实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束。
①若用该套装置验证机械能守恒,已知重力加速度为g,还需要测量的物理量为。
A.A点与地面间的距离H
B.小球的质量m
C.小球从A到B的下落时间tAB
D.小球的直径d
②若用该套装置进行“探究做功和物体速度变化关系”的实验,大家提出以下几种猜想:
Wv;
Wv2;
W……
(i)用游标卡尺测得小球直径如图所示,则小球直径为cm,某次小球通过光电门毫秒计数器的读数为3m/s,则该次小球通过光电门B时的瞬时速度大小为v=m/s。
(ii)调节光电门B的位置,计算出小球每次通过光电门B的速度v1、v2、v3、v4…,并测出小球在A、B间的下落高度h1、h2、h3、h4…,然后绘制了如图所示的图象。
根据绘制出的图象,若为了更直观地看出h和v的变化关系,他们下一步应该绘制。
A.图象B.图象
C.图象D.图象
(2)(9分)某同学用如图甲所示的电路测量欧姆表的内阻和电源电动势(把欧姆表看成一个电源,且已选定倍率并进行了欧姆调零)。
实验器材的规格如下:
电流表A1(量程200A,内阻R1=300)
电流表A2(量程30mA,内阻R2=5)
定值电阻R0=970,
滑动变阻器R(阻值范围0~50)
①闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动触头至某一位置,读出电流表A1和A2的示数分别为I1和I2。
多次改变滑动触头的位置,得到的数据见下表。
I1(A)
120
125
130
135
140
145
I2(mA)
20.0
16.7
13.2
10.0
6.7
3.3
依据表中数据,作出图线如图乙所示;
据图可得,欧姆表内电源的电动势为E=V,欧姆表内阻为r=;
(结果保留3位有效数字)
②若某次电流表A1的示数是ll4A,则此时欧姆表示数约为。
23.(12分)如图甲所示,一长木板静止在水平地面上,在t=0时刻,一小物块以一定速度从左端滑上长木板,以后长木板运动v-t图象如图所示。
已知小物块与长木板的质量均为m=lkg,小物块与长木板间及长木板与地面间均有摩擦,经1s后小物块与长木板相对静止(g=10m/s2),求:
(1)小物块与长木板间动摩擦因数的值;
(2)在整个运动过程中,系统所产生的热量。
23.(18分)如图所示,在xOy坐标系所在的平面内,第一象限中存在如图所示方向的匀强电场,虚线一侧存在如图所示方向的匀强磁场,虚线与y轴正方向成45o。
一带电量+q,质量m的粒子从P点由静止释放,到达M点的速度为v,P到M的距离为L,带电粒子从图中的M点出发在第二象限进入磁场并经磁场偏转后从N点回到电场区域,并由M点射出,NO距离也为L。
(粒子重力不计)试求
(1)电场强度大小;
(2)O到M的距离;
(3)磁感应强度大小;
(4)带电粒子从第一次经过M点开始到再次回到M点经历的时间。
33.【物理——选修3-3】
(15分)
(1)(6分)下列有关物质属性及特征的说法中,正确的是________(填入正确答案标号.选对一个得3分,选对两个得4分,选对3个得6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.液体的分子势能与液体的体积有关
B.晶体的物理性质都是各向异性的
C.温度升高,每个分子的动能都增大
D.分子间的引力和斥力同时存在
E.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用
(2)(9分)如图所示,气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积为50cm2,厚度为1cm,气缸全长为21cm,大气压强为1×
105Pa,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通.(g取10m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦,计算结果保留三位有效数字)
①将气缸倒过来放置,若温度上升到27℃,求此时气柱的长度.
②汽缸倒过来放置后,若逐渐升高温度,发现活塞刚好接触平台,求此时气体的温度.
34.【物理——选修3-4】
(1)(6分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t秒与(t+0.2)秒两个时刻,x轴上(-3m,3m)区间的波形完全相同,如图所示。
并且图中M、N两质点在t秒时位移均为,下列说法中不正确的
是________________(填入正确答案标号.选对一个得3分,选对两个得4分,选对3个得6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.该波的最大波速为20m/s
B.(t+0.1)秒时刻,x=-2m处的质点位移一定是a
C.从t秒时刻起,x=2m处的质点比x=2.5m的质点先回到平衡位置
D.从t秒时刻起,在质点M第一次到达平衡位置时,质点N恰好到达波峰
E.该列波在传播过程中遇到宽度为d=3m的狭缝时会发生明显的衍射现象
(2)(9分)某种光学元件由两种不同透明物质Ⅰ和透明物质Ⅱ制成,其横截面如图所示,O为AB中点,=30o,半圆形透明物质Ⅰ的折射率为n1=,透明物质Ⅱ的折射率为n2。
一束光线在纸面内沿O点方向射入元件,光线与AB面垂线间的夹角为θ,通过观察发现此时从AC面恰好无光线射出,在BC面有光线垂直射出。
求:
①该透明物质Ⅱ的折射率n2;
②光线在透明物质Ⅱ中的传播速度大小;
③光线与AB面垂线间的夹角θ的正弦值。
答案
14.A15.C16.A17.C18.B19.AC20.CD21.ABD
22.
23.
24.
33.
(1)ADE(6分)
(2)(9分)以活塞为研究对象,汽缸未倒过来时,有p0S+mg=pS
汽缸倒过来后,有p′S+mg=p0S温度为7°
C不变,有pSl0=p′Sl′
联立解得l′=l0=15cm(3分)
①温度由7°
C升高到27°
C的过程中,封闭气体压强不变
由盖—吕萨克定律知=
解得l″≈16.1cm(3分)
②活塞刚好接触平台时,气体的温度为T,则
解得T≈373K故t=100°
C(3分)
34、
(1)ABD(6分)
(2)(9分)解:
①由题意可知,光线射向AC面恰好发生全反射,反射光线垂直于BC面从棱镜射出,光路图如下图。
设该透明物质的临界角为C,由几何关系可知
③由几何关系得:
r=30°
由相对折射率定义得:
光由透明物质Ⅰ射入透明物质Ⅱ时,相对折射率
35.
(1)BCE(6分)
(2)(9分)解:
①设水平向右为正方向,当A与墙壁碰撞时根据动能定理有:
.........2分
解得方向水平向左.……2分
②当A与B碰撞时,设碰撞后两物体的速度为v,根据动量守恒定律有
……….2分
AB在光滑圆形轨道上升时,机械能守恒,由机械能守恒定律得
……..2分
解得h=0.45m……..1分
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